Ультразвуковые распылители

Вместе с тем акустические волны (т. е. волны разрежения— сжатия) не могут непосредственно приводить к образованию капель. Действительно, если считать, что длина волны сравнима с диаметром капли, т. е. если >, < /, то для образования капель диаметром 20 мкм (2-10 5 м) требуются частоты порядка с/Я 103/(2-10 5) =50 МГц, в то время как известно, что при частотах в несколько кГц ультразвуковые распылители позволяют получать капли размером несколько микрон. Поэтому правильнее считать, что накладываемые извне колебания являются источником дополнительных возмущений, которые, в свою очередь, влияют на различные факторы, в том числе на уменьшение мас-  [c.176]


Конструктивные схемы форсунок. По сравнению с обычными форсунками ультразвуковые распылители не требуют подвода жидкости под давлением, что особенно важно при распылении абразивных жидкостей, в том числе и вязких. Износоустойчивость узлов распылителя, особенно сопла, в этом случае значительно повышается.  [c.203]

Для интенсификации описанных процессов, а также для получения порошка путем диспергирования расплавленных металлов применяют ультразвуковые распылители с активным и пас-, сивным насадками (рис. 9.2,6, в).  [c.205]

Рис. 93. Схемы ультразвуковых распылитель-ных устройств с пьезо-электрическим излучателем Рис. 93. <a href="/info/96535">Схемы ультразвуковых распылитель</a>-ных устройств с пьезо-электрическим излучателем
Существенные трудности возникают, когда необходимо рас-пыливать весьма малые количества жидкости (до нескольких литров в час). Из известных способов можно рекомендовать ультразвуковые и электрические распылители. Перспективны форсунки электрогидравлического распыливания, однако в настоящее время они находятся в стадии лабораторных исследований.  [c.235]


Смотреть страницы где упоминается термин Ультразвуковые распылители

: [c.252]    [c.253]   
Основы техники распыливания жидкостей (1984) -- [ c.0 ]